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公开(公告)号:CN112661137B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202011550559.3
申请日:2020-12-24
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C01B32/15 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及纳米碳材料制备技术领域,尤其涉及一种多孔碳球及制备方法和在锂硫电池中的应用。所述制备方法,包括以下步骤:将可溶性金属盐的甲醇溶液和有机配体的甲醇溶液混合,发生配位键自组装反应,得到金属有机框架化合物;将金属有机框架化合物、可溶性聚合物和甲醇混合后,依次进行气凝胶喷雾处理和碳化,得到多孔碳球;所述可溶性金属盐的甲醇溶液中的可溶性金属盐包括可溶性锌盐。利用该制备方法制备得到的多孔碳球由空心一次颗粒组装而成二次颗粒,具有比表面积高、分级孔道结构和电导率高等优点,表现出了良好的电化学性能;所述制备方法可控性强,成本低廉且环境友好,解决了传统模板法中的模板剂难去除和一次颗粒形貌不可控的问题。
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公开(公告)号:CN112750627B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011542391.1
申请日:2020-12-22
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管及其制备方法和应用,属于碳纳米材料技术领域。本发明提供的碳纳米管的制备方法,包括以下步骤:将过渡金属盐、酚类化合物和非离子型嵌段共聚物进行球磨,得到凝胶状前驱体材料;将所述凝胶状前驱体材料在保护气氛中进行碳化,之后经洗涤,得到碳纳米管。本发明基于固相反应和溶胶‑凝胶法制备碳纳米管,操作简单、成本低廉,适用于大规模制备,且制备得到的碳纳米管具有直径较宽、比表面积大、石墨化程度高、导电性好等优点,在电化学储能器件中具有极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN112750627A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011542391.1
申请日:2020-12-22
Applicant: 南京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种碳纳米管及其制备方法和应用,属于碳纳米材料技术领域。本发明提供的碳纳米管的制备方法,包括以下步骤:将过渡金属盐、酚类化合物和非离子型嵌段共聚物进行球磨,得到凝胶状前驱体材料;将所述凝胶状前驱体材料在保护气氛中进行碳化,之后经洗涤,得到碳纳米管。本发明基于固相反应和溶胶‑凝胶法制备碳纳米管,操作简单、成本低廉,适用于大规模制备,且制备得到的碳纳米管具有直径较宽、比表面积大、石墨化程度高、导电性好等优点,在电化学储能器件中具有极大的应用价值。
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公开(公告)号:CN112661137A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011550559.3
申请日:2020-12-24
Applicant: 南京航空航天大学
IPC: C01B32/15 , H01M4/62 , H01M10/052
Abstract: 本发明涉及纳米碳材料制备技术领域,尤其涉及一种多孔碳球及制备方法和在锂硫电池中的应用。所述制备方法,包括以下步骤:将可溶性金属盐的甲醇溶液和有机配体的甲醇溶液混合,发生配位键自组装反应,得到金属有机框架化合物;将金属有机框架化合物、可溶性聚合物和甲醇混合后,依次进行气凝胶喷雾处理和碳化,得到多孔碳球;所述可溶性金属盐的甲醇溶液中的可溶性金属盐包括可溶性锌盐。利用该制备方法制备得到的多孔碳球由空心一次颗粒组装而成二次颗粒,具有比表面积高、分级孔道结构和电导率高等优点,表现出了良好的电化学性能;所述制备方法可控性强,成本低廉且环境友好,解决了传统模板法中的模板剂难去除和一次颗粒形貌不可控的问题。
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